山东省日照第一中学2027届高三上学期9月阶段测试生物试卷(含答案)

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山东省日照第一中学2027届高三上学期9月阶段测试生物试卷(含答案)

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山东省日照第一中学2026-2027学年高三上学期9月阶段测试生物试题
一、单选题
1.在我国一些地区有端午节吃绿豆糕和粽子的习俗。下列叙述正确的是(  )
A.绿豆糕中含有人体必需的钾和锌等微量元素
B.粽子中的淀粉可以被人体细胞直接吸收
C.绿豆糕中的脂肪在人体内可以转化为葡萄糖
D.粽子中蛋白质的基本组成单位是核苷酸
2.对下列关于中学生物学实验的描述错误的是( )
①探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用
②观察植物细胞的质壁分离现象
③探究培养液中酵母菌种群数量的变化
④观察植物细胞的有丝分裂
⑤观察叶绿体和细胞质的流动
⑥DNA的粗提取与鉴定
A.①⑥通过观察颜色判断实验结果 B.③⑥均须进行离心操作
C.②④均可使用洋葱作为实验材料 D.②⑤实验过程均须保持细胞活性
3.海洋是生命的摇篮。深海热泉周围存在一类具有细胞结构、能够独立生存的特殊微生物,它们既不属于真核生物,也不属于典型的原核生物。下列关于该类生物的推测,合理的是(  )
A.依赖叶绿体进行光合作用
B.无机盐离子通过自由扩散进出细胞
C.胞内酶的最适温度比常见生物体的高
D.具有细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等结构
4.科学家说:“每个细胞都是自然界的一个奇迹。”下列关于真核细胞叙述正确的是( )
A.细胞膜上的通道蛋白能逆浓度梯度进行物质运输
B.光合作用过程中卡尔文循环发生在叶绿体类囊体膜上
C.内质网通过囊泡将分泌蛋白转运到高尔基体
D.组成溶酶体膜的磷脂双分子层内部是亲水的
5.洋葱紫色鳞片叶外表皮细胞和根尖分生区细胞均能( )
A.在中央液泡中储存色素 B.由中心体形成纺锤体
C.进行旺盛的有丝分裂 D.在线粒体中合成ATP
6.植物细胞膜上存在钙泵和钙离子通道两种转运蛋白。钙泵又称Ca2+-ATP酶,能够催化细胞膜内侧的ATP水解释放能量,驱动细胞内的Ca2+泵出细胞。下列叙述错误的是(  )
A.Ca2+需与钙离子通道蛋白结合才能进入细胞
B.Ca2+泵出细胞的运输速率存在最大值
C.抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功能
D.钙泵在发挥作用过程中,空间结构会发生变化
7.为探究某种酶的活性,某同学在最适温度25℃条件下,测得不同底物浓度下对应的反应速率,结果如下表。
试管编号 1 2 3 4 5
底物浓度(mol·L-1) 6.3×10-6 7.5×10-5 1.0×10-4 1.0×10-3 1.0×10-2
反应速率(nmol·L-1·min-1) 15 56 60 75 75
下列叙述错误的是( )
A.若将1号试管的原酶液稀释10倍,其反应速率会下降
B.若3号试管反应温度改为37℃,其反应速率会下降
C.若4号试管多加1倍酶量,其反应速率会升高
D.实验说明底物浓度过高不利于该酶促反应进行
8.为探究酵母菌的呼吸作用,研究人员将注满酵母菌和葡萄糖混合液的小管倒置于大管中,并对大管的液面进行油封处理,装置如图所示,液面高度不再变化时终止实验。下列推断错误的是(  )
A.实验前期,葡萄糖可彻底氧化分解并产生CO2和H2O
B.实验过程中,液面高度的变化速率和液体温度可发生改变
C.实验后期,管内液体与酸性重铬酸钾溶液可发生颜色反应
D.实验结束后,大管内的液面降低,小管内的液面升高
9.下表给出了植物光合作用反应过程的部分原料和产物。
反应过程 原料 产物
① H2O O2
② NADP+ NADPH
③ ADP ATP
④ CO2 (CH2O)
对上述反应过程的叙述,错误的是( )
A.①只有在光下才能进行 B.①②③在叶绿体基质中进行
C.④所需的还原剂为NADPH D.④消耗ATP和NADPH中的能量
10.成纤维细胞经适当剂量X射线处理后进入衰老状态,细胞内自由基水平上升,衰老相关β-半乳糖苷酶活性升高,染色质形成致密团块。下列叙述错误的是(  )
A.高剂量X射线可引起细胞坏死
B.清除过量的自由基有助于延缓细胞衰老进程
C.β-半乳糖苷酶活性升高表明细胞代谢活动增强
D.染色质收缩是形成染色质致密团块的重要原因
11.东方蝾螈附肢切除后,伤口处部分细胞死亡,多数细胞如骨骼肌细胞和软骨细胞等重新进入细胞周期,成为有特定分化潜能的前体细胞团——芽基,芽基继续发育成完整附肢。下列叙述错误的是(  )
A.从附肢切除到再生的过程中存在细胞凋亡和细胞坏死
B.芽基形成和继续发育的过程中都有基因的选择性表达
C.前体细胞比骨骼肌细胞和软骨细胞的分化程度高
D.再生附肢细胞中的染色体数目与原附肢细胞相同
12.关于细胞的生命历程,下列叙述错误的是( )
A.人的受精卵、早期胚胎细胞和神经元都处于细胞周期中
B.人的肝细胞中RNA聚合酶基因表达,胰岛素基因不表达
C.毛囊细胞合成黑色素的功能下降是老年人白发产生的直接原因
D.蝌蚪变态发育过程中,尾的消失是通过细胞凋亡实现的
13.某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( )
A.①和②杂交,产生的后代雄性不育
B.②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变
C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种
D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1
14.红花是药食两用的经济作物,其分枝类型由A/a、B/b两对等位基因控制,用分散型和紧密型两株纯合植株杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散型∶紧密型=13∶3。下列说法错误的是(  )
A.A/a与B/b的遗传遵循自由组合定律
B.紧密型亲本的基因型为AAbb(或aaBB)
C.F2分散型植株中纯合子占2/13
D.F2紧密型植株自由交配,子代中分散型占1/9
15.豌豆种子的黄色和绿色分别受基因Y、y控制,种子的圆粒和皱粒分别受基因R、r控制。另有一对相对性状受基因A、a控制,该基因不影响黄色、绿色和圆粒、皱粒表型。现有纯合亲本AAYYRR和aayyrr杂交,所得植株自交,得种子。种子按A(a)基因型分类,结果如下表。
基因型 黄色与绿色表型比 圆粒与皱粒表型比
AA 3∶1 24∶1
Aa 3∶1 21∶4
aa 3∶1 9∶16
下列叙述正确的是( )
A.种子圆粒与皱粒表型比为18:7
B.种子中基因型是aa的黄色种子占比为1/8
C.A(a)基因与Y(y)基因不在同一条染色体上
D.A(a)基因与R(r)基因的遗传符合孟德尔自由组合定律
二、多选题
16.下图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中NADH可储存能量,①、②和③表示不同反应阶段。下列叙述正确的是( )

A.①发生在细胞质基质,②和③发生在线粒体
B.③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成
C.无氧条件下,③不能进行,①和②能正常进行
D.无氧条件下,①产生的NADH中的部分能量转移到ATP中
17.锌是植物生长发育的必需元素,缺锌会影响色氨酸(合成IAA的原料)和叶绿素等细胞组分的合成。研究人员分别测定了某植物幼苗在正常供锌(对照)和缺锌条件下培养40天后的相关指标(如表)。下列关于缺锌组的分析,合理的是(  )
组别 叶绿素含量(mg·g-1) 净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) 气孔导度(mmolCO2·m-2·s-1) 胞间CO2浓度(μmol·mol-1) IAA含量(ng·g-1)
对照组 3.1 12.5 416.9 329.8 72.6
缺锌组 1.5 9.6 247.2 363.6 34.7
A.净光合速率下降的直接原因是气孔导度下降
B.叶绿素含量下降的直接原因是净光合速率下降
C.胞间CO2浓度升高的直接原因是光合作用减弱
D.IAA含量下降的直接原因是合成原料供应不足
18.酵母细胞中的M蛋白被激活后可导致核膜裂解、染色质凝缩以及纺锤体形成。蛋白K和P可分别使M发生磷酸化和去磷酸化,三者间的调控关系如图所示。现有一株细胞体积变小的酵母突变体,研究发现其M蛋白的编码基因表达量发生显著改变。下列分析正确的是( )
A.该突变体变小可能是M增多且被激活后造成细胞分裂间期变短所致
B.P和K都可改变M的空间结构,从而改变其活性
C.K不足或P过量都可使酵母细胞积累更多物质而体积变大
D.M和P之间的活性调控属于负反馈调节
19.Fe3+通过运铁蛋白与受体结合被输入哺乳动物生长细胞,最终以Fe2+形式进入细胞质基质,相关过程如图所示。细胞内若Fe2+过多会引发膜脂质过氧化,导致细胞发生铁依赖的程序性死亡,称为铁死亡。下列叙述正确的是( )
注:早期内体和晚期内体是溶酶体形成前的结构形式
A.铁死亡和细胞自噬都受基因调控
B.运铁蛋白结合与释放Fe3+的环境pH不同
C.细胞膜的脂质过氧化会导致膜流动性降低
D.运铁蛋白携带Fe3+进入细胞不需要消耗能量
20.某种观赏花卉(两性花)有4种表型:紫色、大红色、浅红色和白色,由3对等位基因(A/a、B/b和D/d)共同决定,其中只要含有aa就表现白色,且Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上。现有4个不同纯合品系甲、乙、丙和丁,它们之间的杂交情况(无突变、致死和染色体互换)见表。下列分析不正确的是( )
组别 杂交组合 F1 F1自交,得到F2
Ⅰ 甲(紫色)×乙(白色) 紫色 紫色∶浅红色∶白色≈9∶3∶4
Ⅱ 丙(大红色)×丁(白色) 紫色 紫色∶大红色∶白色≈6∶6∶4
A.B/b与D/d不在同一对同源染色体上,遵循自由组合定律
B.Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDD
C.Ⅰ组产生的F2,其紫色个体中有6种基因型
D.Ⅱ组产生的F2,其白色个体中纯合子占1/2
三、解答题
21.水稻是我国的五大主要粮食作物之一。米饭中的淀粉在消化系统中水解为葡萄糖,经血液循环运输至组织细胞,既可作为细胞呼吸的底物,也可在某些组织器官中转化或储存。
回答下列问题:
(1)研究人员发现,某稻田中有1株深绿色水稻突变体,其光合速率较其他的水稻高。该突变体光合速率变化如图1所示,6:00—9:00光合速率持续上升的主要原因是_____________________(答出2点即可)。空气湿度对该水稻光合速率的影响如图2所示,图中灰色区域内,与正常空气湿度相比,空气湿度较低时水稻光合速率也较低,原因是_____________________。
(2)米饭在口腔中被唾液淀粉酶初步分解。唾液淀粉酶由唾液腺腺泡细胞中的__________合成,依次经______________________加工后,通过囊泡运输分泌至细胞外。
(3)葡萄糖经细胞呼吸能生成ATP,为肌肉运动提供能量。O2充足时,肌细胞产生ATP的场所有______________________。
22.Rubisco是植物光合作用暗反应阶段的关键酶。水稻中的Rubisco由核基因(S)编码的小亚基和叶绿体基因(L)编码的大亚基组成。通过对野生型水稻S基因进行编辑,获得了单基因突变体植株,以研究Rubisco对光合作用的影响。回答下列问题:
(1)S基因在______________________中转录形成的mRNA在细胞质翻译成肽链后进入叶绿体,肽链在叶绿体基质中形成一定空间结构后与______________________组装构成完整Rubisco。
(2)研究发现,突变体与野生型叶片中Rubisco的蛋白结构无明显差异且功能未发生改变,但突变体叶片中Rubisco总活性显著降低,可能的原因是______________________。
(3)水稻在大气CO2浓度条件下净光合速率与光照强度关系如图所示。已知突变体与野生型的呼吸速率基本一致,推测突变体的净光合速率变化曲线。与野生型相比,突变体的光饱和点___________(填“升高”“不变”或“降低”);在达到光饱和点之前,突变体净光合速率的限制因素是______________________;在C区提高______________________时,野生型净光合速率的变化趋势为先升高后趋于稳定。
注:n点为光饱和点(光合速率不再随光照强度增加而增加时的光照强度)
23.科学家通过基因工程改造大肠杆菌,实现规模化生产人胰岛素;利用蛋白质工程优化胰岛素结构,通过将胰岛素B链的第28位氨基酸-脯氨酸(密码子为CCU)替换为天冬氨酸(密码子为GAU),有效抑制了胰岛素的聚合,研发出速效胰岛素类似物产品。图1是运用基因工程生产人胰岛素过程中使用的质粒及目的基因的部分结构,图2是利用大引物PCR技术引入特定位点突变的流程。回答下列问题。
(1)图1中质粒作为载体时未标出的必需结构是____。为保证目的基因与载体正向连接,扩增目的基因时,上游引物的5’端应添加限制酶____的识别序列,下游引物5’端的15个碱基序列为5’-____-3’。
(2)β-半乳糖苷酶可以将无色的X-gal分解产生蓝色物质。筛选导入重组质粒的大肠杆菌时,培养基中需添加____,从____色菌落中选择。
(3)图2中,为了得到可表达出速效胰岛素类似物的改良基因,进行第一次PCR时,上游引物对应突变位点的碱基序列是5’-____-3’。利用所获得的大引物、模板和其他引物等进行第二次PCR时,至少要进行____次循环,才能获得完成定点突变、双链等长的改良基因。
24.玉米是我国种植面积最大的农作物,籽粒大小是影响产量的重要因素。解析籽粒大小的遗传机制对高产玉米品种的培育有重要意义。
(1)甲是小籽粒玉米突变株,甲和野生型玉米(WT)杂交,表型为正常籽粒,自交,中小籽粒约占,说明该小籽粒性状为__________性状。研究发现,甲的2号染色体上A基因突变,导致胚乳蔗糖转化酶(A)失活,胚乳发育异常,籽粒变小。
(2)B基因突变株乙(bb)也表现为小籽粒。位于6号染色体上的B基因突变,影响A的加工。检测WT和乙籽粒中A的含量,结果如图1所示。
乙表现小籽粒的原因是:B基因突变使A的含量__________,影响胚乳发育。
(3)另有一小籽粒显性纯合突变株丙(DD),D基因位于1号染色体上,抑制A基因的表达。将丙与乙杂交,表型为小籽粒,自交,表型及比例为__________。
(4)籽粒大小还可作为标记性状应用于玉米杂交制种。雄性不育株在育种中有重要价值,但无法通过自交保种,限制了其应用。现有隐性纯合突变体ee为雄性不育株,E基因位于9号染色体上。为方便保种,育种专家将D和E基因转入某品系玉米,获得了转基因植株丁。上述雄性不育株与丁杂交,有两种,表型分别与两个亲本相同,在种植前可通过籽粒大小区分;两者再杂交,依然产生相同结果。
①预期的表型和比例为__________。
②请在图2中画出上文所涉及的全部基因及其所在的同源染色体,以表示转基因植株丁的基因组成。同源染色体用竖线表示,基因用相应字母表示_________。(画出满足条件的一种情况即可)
25.根据开花的特点,辣椒植株的花型可分为单花、中花和多花3种类型。为探究该性状的遗传规律,研究者利用甲、乙和丙3种单花纯合体进行了杂交实验,结果见表。
实验编号 杂交组合 F1表型 F2表型及比例
① 甲×乙 多花 多花∶单花=9∶7
② 甲×丙 多花 多花∶单花=9∶7
③ 乙×丙 中花 中花∶单花=9∶7
回答下列问题:
(1)根据实验①结果推断,控制花型的基因遗传遵循______________定律。实验②的F2单花个体中,纯合体占比为_________。利用甲和实验②的F1进行杂交,子代中多花占比为_________。
(2)根据3个杂交实验结果判断,控制花型的基因至少涉及_________对。因此推测,上述实验中表现出多花的辣椒植株,必须具有甲中参与控制多花的_________(填“显性”或“隐性”)基因,该等位基因用A/a表示。
(3)现将实验①的F1和丙杂交,对其子代单株和甲、丙的A/a基因进行PCR扩增,产物经酶切后电泳结果的带型如图所示。若(2)中的推测正确,在图中将多花和中花植株检测结果对应位置的条带涂黑,杂交子代中,电泳结果与亲本丙相同的个体理论上占比为_________。
(4)现有多株基因型相同的中花辣椒植株,从亲本甲、乙和丙中选择_________与该类植株杂交,根据子一代表型及比例即可确定其基因型。
参考答案
1.C
2.B
3.C
4.C
5.D
6.A
7.D
8.D
9.B
10.C
11.C
12.A
13.D
14.C
15.C
16.AB
17.CD
18.AB
19.ABC
20.ABC
21.(1) 光照变强、气孔开放程度变大、温度升高 气孔开放程度小,吸收CO2少
(2) 核糖体 内质网、高尔基体
(3)细胞质基质、线粒体
22.(1) 细胞核 L基因编码的大亚基
(2)突变体中Rubisco酶合成量减少,酶总浓度降低,酶总催化活性显著下降
(3) 降低 光照强度 CO2浓度
23.(1) 终止子 XhoI CAATTGGTAGTCGAA
(2) 氨苄青霉素和X-gal 白
(3) GAT 2
24.(1)隐性
(2)降低
(3)正常籽粒∶小籽粒 = 3∶13
(4) 小籽粒育性正常∶正常籽粒雄性不育 = 1∶1
25.(1) 基因的自由组合(分离定律和自由组合) 3/7 1/2/50%
(2)3/三
(3) 显性
1/2/50%
(4)乙和丙

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